等离子鞘套环境下的QPSK性能研究

来源 :西安理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:carina52
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
超高音速飞行器再次进入大气层时,由于其处于高温、高压的大气环境下,飞行器与大气的摩擦会使周围的气体分子产生电离,这些被电离形成的粒子形成等离子体,这些等离子体包裹在飞行器表面,形成一个包裹着飞行器的套子,我们称之为等离子鞘套。等离子鞘套的存在会严重影响飞行器与外界地基的通信。正交相移键控(QPSK)是测控业务等低码速率数据信道广泛采用的调制体制。QPSK调制方式在等离子体鞘套下的通信性能,对整个飞行器再入过程至关重要。本文就是研究在等离子鞘套环境下的QPSK的性能。本文介绍了等离子鞘套产生的原因以及对通信信号的影响,分析研究了等离子鞘套信道的特性以及常用通信信道建模理论;在MATLAB环境下实现了 QPSK调制解调算法,并且在这个基础上搭建了在等离子鞘套环境下的QPSK仿真系统。通过观察结果波形图,发现系统较好地实现了 QPSK调制与解调;通过观察系统的星座图可以看出系统的性能;最终分析了多径效应、信噪比、莱斯因子等关键参数对系统性能的影响。本文验证了由于受到等离子鞘套的影响,QPSK已调信号产生了不同程度的抖动,影响了系统整体通信性能。通过观察仿真结果可以看出,提高系统的信噪比、提高信号频率、减少多径数、提高透射系数等都能较好改善系统性能。为等离子鞘套环境下的通信提供了参考,具有一定的理论意义和实用价值。
其他文献
流形学习作为一种非线性维数约减技术已广泛应用于人脸识别、图形学等领域,是当前机器学习的研究热点之一。但是,流形学习的降维效果非常依赖于原始流形的分布,并且对噪声非
近年来,随着通信技术的发展,多跳无线网络受到越来越多的关注。从早期的ad hoc在军事领域的应用,到今天的无线Mesh网络(Wireless Mesh Network,WMN)走向商用,无线Mesh网络己
无线激光通信是指利用激光束作为信道,在空间中直接进行语音、数据、图像信息双向传送的一种技术,是一种大容量、高速率通信技术。捕获、对准、跟踪(Acquisition,Pointing an
医学断层图像重建技术是一种无创成像技术,它可以清晰的显示出人体的解剖形态,而且能够反映人体内生理和生化病理的变化过程,已经成为医学影像诊断领域的重要工具之一。医学
在电力市场中用户态度的改变和电力网络技术的演变,促使公用供电商业模式发生转变。供电部门需要建立一个新技术支撑的电力网络。PRIME(电力线智能计量演化)正是在此需求和基础上定义的物理层和MAC层的PLC(电力线通信)标准,以满足未来市场的需求和保证电力部门的投资有所回报。PRIME采用CENELEN-A波段的OFDM(正交频分复用)技术,该技术能达到130kbps的净数据速率。本文首先阐述了电力线
近年来,互联网技术发展迅速,依托于互联网的应用也层出不穷,其中,VoIP应运而生并得到了广泛发展。与传统电话相似,它也需要信令系统的支持。目前,SIP和H.323是全球使用最多,